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基于代价敏感SVM的电信客户流失预测研究
被引量:
21
1
作者
蒋国瑞
司
学
峰
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2009年第2期521-523,共3页
针对客户流失数据集的非平衡性问题和错分代价的差异性问题,将代价敏感学习应用于Veropoulos提出的采用不同惩罚系数的支持向量机,建立客户流失预测模型,对实际的电信客户流失数据进行验证。通过与传统SVM、C4.5和ANN对比研究,结果显示...
针对客户流失数据集的非平衡性问题和错分代价的差异性问题,将代价敏感学习应用于Veropoulos提出的采用不同惩罚系数的支持向量机,建立客户流失预测模型,对实际的电信客户流失数据进行验证。通过与传统SVM、C4.5和ANN对比研究,结果显示此方法在精确度、命中率、覆盖率和提升度均有所改善,表明此方法有效地解决了数据集的非平衡性和错分代价问题,是进行客户流失预测的有效方法。
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关键词
客户流失
支持向量机
非平衡数据
代价敏感
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职称材料
题名
基于代价敏感SVM的电信客户流失预测研究
被引量:
21
1
作者
蒋国瑞
司
学
峰
机构
北京工业大学经济与管理学院
出处
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2009年第2期521-523,共3页
基金
北京市自然科学基金资助项目(9072001)
北京市教育委员会研究计划重点资助项目(SZ200610005002)
文摘
针对客户流失数据集的非平衡性问题和错分代价的差异性问题,将代价敏感学习应用于Veropoulos提出的采用不同惩罚系数的支持向量机,建立客户流失预测模型,对实际的电信客户流失数据进行验证。通过与传统SVM、C4.5和ANN对比研究,结果显示此方法在精确度、命中率、覆盖率和提升度均有所改善,表明此方法有效地解决了数据集的非平衡性和错分代价问题,是进行客户流失预测的有效方法。
关键词
客户流失
支持向量机
非平衡数据
代价敏感
Keywords
customer churn
support vector machine(SVM)
unbalanced data
cost sensitive
分类号
F626 [经济管理—产业经济]
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作者
出处
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被引量
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1
基于代价敏感SVM的电信客户流失预测研究
蒋国瑞
司
学
峰
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2009
21
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